北京北廣精儀儀器設(shè)備有限公司
產(chǎn)品型號GDAT-A
品 牌北廣精儀
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
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更新時間:2026-03-04 14:55:14瀏覽次數(shù):123次
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GB/T1693-2007電氣介電常數(shù)介質(zhì)損耗測試儀采用高頻諧振法,并提供了,通用、多用途、多量程的阻抗測試。它以單片計算機作為儀器的控制,測量核心采用了頻率數(shù)字鎖定,標(biāo)準(zhǔn)頻率測試點自動設(shè)定,諧振點自動搜索,Q值量程自動轉(zhuǎn)換,數(shù)值顯示等新技術(shù),改進了調(diào)諧回路,使得調(diào)諧測試回路的殘余電感減低,并保留了原Q表中自動穩(wěn)幅等技術(shù),使得新儀器在使用時更為方便,測量值更為精確。
在電子材料、絕緣技術(shù)和高頻元器件研發(fā)領(lǐng)域,精確測量固體絕緣材料的?介電常數(shù)?和?介質(zhì)損耗因數(shù)?至關(guān)重要。這兩個參數(shù)直接決定了材料在電場中的儲能能力和能量耗散特性,是評估電容器介質(zhì)、高頻電路基板、天線罩、微波吸收體等產(chǎn)品性能的核心依據(jù)。
GB/T1693-2007電氣介電常數(shù)介質(zhì)損耗測試儀是一款基于?高頻諧振原理(Q表法)?設(shè)計的精密測量儀器。它能夠準(zhǔn)確、便捷地測定各類固體絕緣材料,如特種陶瓷、高分子復(fù)合材料、塑料薄膜、云母等在寬頻帶下的介電性能。本文將對該儀器的?工作原理、核心部件、操作流程、性能特點及應(yīng)用價值?進行詳細介紹。
一、 測試原理:基于Q值的高頻諧振法
GB/T1693-2007電氣介電常數(shù)介質(zhì)損耗測試儀的核心理論基礎(chǔ)是LC諧振回路的品質(zhì)因數(shù)Q值測量。高品質(zhì)因數(shù)的諧振回路對電容的微小變化極為敏感。
儀器構(gòu)建了一個包含標(biāo)準(zhǔn)電感器L和可變電容器C(主要由?圓筒微調(diào)電容?與?平板測量電容?并聯(lián)構(gòu)成)的諧振回路。該回路由內(nèi)部一個頻率可調(diào)的振蕩器激勵。
當(dāng)回路處于諧振狀態(tài)時,感抗與容抗相互抵消,回路阻抗最小,能量在電感與電容之間高效交換,此時測得的Q值高。被測樣品以平板電容器的介質(zhì)形式接入回路時,會引入一個附加的等效電容Cx和等效損耗電阻Rx。它們會改變整個回路的諧振頻率、電容量和Q值。
通過精確測量?有樣品?和?無樣品?(或樣品插入前后)兩種狀態(tài)下,恢復(fù)回路諧振所需的?平板電容變化量?(通過測微電極讀?。┮约爸C振時回路的?Q值變化?,并根據(jù)已知的樣品幾何尺寸(厚度、面積),即可運用經(jīng)典公式計算出材料的相對介電常數(shù)εr和介質(zhì)損耗角正切tanδ。
方法優(yōu)勢?:諧振法在高頻下具有靈敏度高、抗干擾能力強、測量精度優(yōu)良的特點,特別適用于低損耗材料的精確測量。
二、 儀器結(jié)構(gòu)與核心部件詳解
1. 機械測試組件:測微電極系統(tǒng)(千分尺系統(tǒng))
這是實現(xiàn)精密測量的機械基礎(chǔ),包含兩個核心部件:
圓筒微調(diào)電容:? 位于儀器左側(cè)。它是一個高精度的可變空氣電容器,通過旋轉(zhuǎn)精密測微筒來線性改變電容值。在測量?介質(zhì)損耗角正切值?時,用于精細調(diào)節(jié)回路狀態(tài),從而獲取計算損耗所需的參數(shù)。
平板測量電容:? 位于儀器右側(cè)。由上下兩個平行金屬極板構(gòu)成,其中一個極板與精密測微桿相連,可以前后移動以改變極板間距。樣品就夾持在這兩個極板之間。
功能?:平板電容的極板間距可以直接從測微桿上的刻度讀?。ㄓ洖镈值)。通過測量極板在“接觸"、“夾持樣品"、“無樣品重調(diào)諧振"等不同狀態(tài)下的間距差值,可直接用于計算介電常數(shù)。
這兩個電容器在電路上是并聯(lián)關(guān)系,共同構(gòu)成了諧振回路中的可變電容部分。
2. 儀器控制面板與操作單元
GDAT-A測試儀的面板設(shè)計簡潔直觀,操作主要圍繞幾個核心功能展開:
顯示界面:?
儀器采用液晶顯示屏,開機后首先顯示初始畫面,確認后進入主工作畫面。主工作畫面通常包含以下關(guān)鍵實時參數(shù):
頻率:? 當(dāng)前振蕩器輸出的正弦信號頻率,單位通常為kHz或MHz。
Q:? 當(dāng)前諧振回路的品質(zhì)因數(shù)測量值。當(dāng)調(diào)節(jié)到諧振點時
電感:? 指示當(dāng)前接入的標(biāo)準(zhǔn)電感線圈的標(biāo)稱值。
電容(可能為計算值或指示值):? 回路等效電容的指示。
操作按鍵與旋鈕:?
儀器通常配備以下6個觸摸按鍵和2個物理旋鈕:
頻率搜索鍵:? 按下后儀器自動在一定范圍內(nèi)掃描頻率,尋找并鎖定使回路Q值大的諧振頻率點。
頻率暫停鍵:? 用于暫停自動搜索或鎖定當(dāng)前頻率設(shè)置。
頻率加/減鍵:? 用于手動微調(diào)輸出信號的頻率。快速點擊變化快,慢速點擊變化慢,實現(xiàn)精確尋找到諧振點。
電感切換加/減鍵:? 用于根據(jù)所接入的實際電感器,在儀器內(nèi)部選擇對應(yīng)的測量通道和參數(shù)范圍。
通道選擇波段開關(guān):? 一個位于左下方的三檔位旋鈕。用于在“左"、“中"、“右"三個不同測量通道間切換,以匹配不同量程的電感,優(yōu)化測量靈敏度和范圍。
輔助電容調(diào)節(jié)旋鈕:? 一個位于右下方的旋鈕。順時針旋到底時電容最小。它用于擴展諧振頻率的覆蓋范圍,當(dāng)使用某些電感無法直接調(diào)到諧振時,調(diào)節(jié)此旋鈕可輔助找到諧振點。
3. 標(biāo)準(zhǔn)電感組
儀器配備一套不同標(biāo)稱值(例如從0.1μH到25mH)的高Q值空芯電感線圈。用戶根據(jù)所需測試的頻率范圍選擇合適的電感接入,與儀器內(nèi)部的電容共同形成諧振回路。選擇原則通常是希望諧振頻率落在儀器的工作頻段內(nèi)。
三、 詳細測試操作步驟
準(zhǔn)備工作
樣品準(zhǔn)備:? 將待測絕緣材料加工成平整、清潔、厚度均勻的圓片或方塊,尺寸應(yīng)略大于平板電容的電極。
厚度測量:? 使用外徑千分尺在樣品多個位置精確測量其厚度,取平均值作為樣品厚度t。
儀器連接:? 將選定的標(biāo)準(zhǔn)電感線圈插入儀器主機對應(yīng)的插孔。將測微電極(千分尺系統(tǒng))的接線端接入指定接口。
開機:? 連接電源,打開儀器電源開關(guān)。
一部分:介電常數(shù)εr的測量(厚度法)?
此方法利用了平板電容的電容值與極板間距成反比的原理。
測量初始零間距D0:?
小心調(diào)節(jié)?平板測量電容?的測微桿,使上下兩個金屬極板剛好接觸(注意避免用力過度導(dǎo)致?lián)p傷)。
記錄此時測微桿上的刻度讀數(shù),記為?D0?。
測量夾持樣品時的間距D1:?
松開極板,將準(zhǔn)備好的樣品平整地放入兩極板之間。
再次緩慢調(diào)節(jié)測微桿,直到感覺極板剛剛夾緊樣品(保持適當(dāng)壓力,避免過松或過緊導(dǎo)致測量誤差)。
記錄此時測微桿上的刻度讀數(shù),記為?D1?。
計算樣品實際厚度 ?D2 = D1 - D0?(理論上應(yīng)等于或用千分尺測量的厚度t進行校驗)。
初始諧振狀態(tài)設(shè)置:?
將?輔助電容調(diào)節(jié)旋鈕?順時針擰到頭(電容最小位置)。
按?電感切換鍵?選擇與所接電感相符的檔位。
根據(jù)儀器提示(或經(jīng)驗),撥動?通道選擇波段開關(guān)?到合適位置(例如,根據(jù)電感值選擇左、中、右通道)。
按下?頻率搜索?鍵,儀器自動尋找諧振點。觀察Q值,當(dāng)其達到大并穩(wěn)定時,頻率被自動鎖定。此時回路處于初始諧振狀態(tài)。
取出樣品并重調(diào)諧振,讀取D3:?
關(guān)鍵一步:? 保持頻率?不變?(切勿再按搜索或調(diào)節(jié)頻率鍵)。
小心取出平板電容兩極板間的樣品(注意不要觸碰或移動其他旋鈕)。
由于樣品取出,回路失諧(Q值會下降)。此時,?僅調(diào)節(jié)平板電容的測微桿?,使回路重新恢復(fù)諧振(Q值再次達到大)。
記錄此時測微桿上的刻度讀數(shù),記為?D3?。
計算間距變化值 ?D4 = D3 - D0?。
計算介電常數(shù):?
相對介電常數(shù) εr 可通過以下簡化公式計算:?εr ≈ D2 / D4?
該公式的物理意義是:在相同電容量的情況下(因為都是諧振點),有介質(zhì)時的極板間距(D2)與無介質(zhì)時(空氣介質(zhì))的極板間距(D4)之比,即為介質(zhì)的相對介電常數(shù)。
第二部分:介質(zhì)損耗角正切值tanδ的測量(失諧寬度法)?
此方法通過測量諧振曲線的寬度來推求損耗。
設(shè)置樣品和初始電容:?
將樣品放入平板電容并夾緊(間距為D1)。
將?輔助電容旋鈕?順時針擰到頭。
將?圓筒微調(diào)電容?的測微桿調(diào)節(jié)到10mm位置(或其他指定初始參考點)。
測量有樣品時的電容C1和Q值:?
開機,正確選擇電感和通道。
按?頻率搜索?鍵,使回路諧振。記錄此時儀器顯示的等效電容值,記為?C1?。同時記錄諧振時的?Q值?,記為Q_res。
測量無樣品(同間距)時的電容C2:?
取出樣品,?保持平板電容測微桿不動?(間距仍為D1)。
再次按?頻率搜索?鍵,使回路重新諧振。記錄此時的等效電容值,記為?C2?。
測量有樣品時的失諧寬度M1:?
放回樣品。
將?圓筒微調(diào)電容?調(diào)回10mm處。
搜索頻率使回路諧振,得到Q_res。
順時針?緩慢調(diào)節(jié)圓筒微調(diào)電容,觀察Q值下降。當(dāng)Q值下降到原來Q_res的一半時,停止調(diào)節(jié)。記錄圓筒電容測微桿上的刻度值。
逆時針?調(diào)節(jié)圓筒微調(diào)電容,經(jīng)過諧振點后繼續(xù)調(diào),再次使Q值下降到原來Q_res的一半。記錄此刻度值。
計算這兩個刻度值的差值,記為?M1?。它正比于諧振曲線的半功率點帶寬。
測量無樣品(同間距)時的失諧寬度M2:?
取出樣品,保持平板電容間距D1不變。
將圓筒微調(diào)電容調(diào)回10mm處。
搜索頻率使回路諧振,得到新的Q_res'。
重復(fù)第4步操作:先順時針調(diào),記錄Q=Q_res'/2時的刻度;再逆時針調(diào),記錄另一個Q=Q_res'/2時的刻度。
計算這兩個刻度值的差值,記為?M2?。
計算介質(zhì)損耗角正切:?
介質(zhì)損耗角正切可由以下公式計算:
tanδ = K * (M1 - M2) / [2 * (C1 - C2)]?
式中,?K? 為圓筒微調(diào)電容的線性變化率(電容變化量與測微桿位移的比值),通常為一已知常數(shù),例如?0.5 pF/mm?。C1和C2為步驟2、3測得的電容值。
四、 技術(shù)特性與操作要點
關(guān)鍵性能特點
寬頻測量能力:? 通過更換不同電感,GDAT-A測試儀可實現(xiàn)從約100kHz到數(shù)十MHz頻率范圍內(nèi)的介電性能測量,覆蓋了射頻關(guān)鍵頻段。
高Q值測量靈敏度:? 基于諧振法原理,對材料的微小損耗變化(反映在Q值變化上)有較高的檢測靈敏度。
機械精密測量:? 依賴于高精度的測微電極系統(tǒng)(千分尺),將電容變化轉(zhuǎn)化為可精確讀數(shù)的機械位移,確保了測量的直接性和準(zhǔn)確性。
操作交互性強:? 結(jié)合自動搜索與手動微調(diào),既能快速找到諧振點,又能實現(xiàn)精細操作,適應(yīng)不同熟練程度的操作者。
操作注意事項與技巧
諧振時間控制:? 為避免內(nèi)部振蕩器電路長時間工作于大輸出狀態(tài)而過熱,不建議讓儀器長時間停留在諧振點進行測量,應(yīng)在讀數(shù)后盡快切換到其他狀態(tài)或暫時關(guān)閉輸出。
電感與頻率匹配:? 不同的標(biāo)準(zhǔn)電感對應(yīng)不同的諧振頻率范圍。儀器通常提供參考對應(yīng)表,操作時應(yīng)根據(jù)目標(biāo)測試頻率選擇合適的電感。
示例參考(數(shù)值依具體儀器而定):
大電感(如25mH)對應(yīng)較低頻率(~100kHz),Q值相對較低,可能需要?手動搜索?頻率。
中小電感(如5mH ~ 0.5μH)對應(yīng)中高頻(200kHz ~ 15MHz),Q值較高,適合使用?自動搜索?功能。
極小電感(如0.1μH)對應(yīng)很高頻率(~20MHz),但此時回路Q值可能下降,也需要?手動精細調(diào)節(jié)?。
輔助電容的運用:? 當(dāng)使用某些電感時,即使將平板電容和圓筒電容調(diào)到極限也可能無法諧振。此時應(yīng)調(diào)節(jié)?輔助電容旋鈕?,改變回路的基礎(chǔ)電容,從而將諧振點“拉入"可調(diào)范圍內(nèi)。
樣品準(zhǔn)備與放置:?
樣品表面應(yīng)平整、潔凈、無毛刺。
放置樣品時,確保其覆蓋電極并與電極表面緊密接觸,減少空氣間隙。
調(diào)節(jié)平板電容夾緊樣品時,力度應(yīng)適中均勻。
測量環(huán)境:? 測試應(yīng)在溫濕度相對穩(wěn)定的環(huán)境中進行,避免強電磁場干擾。電極和連接線應(yīng)保持清潔干燥。
五、 應(yīng)用價值與總結(jié)
GDAT-A介電常數(shù)與介質(zhì)損耗測試儀作為一款經(jīng)典的Q表法測量設(shè)備,在科研與工業(yè)領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用價值:
材料研發(fā)與配方優(yōu)化:? 幫助材料科學(xué)家評估新型陶瓷、聚合物、復(fù)合材料在不同頻率下的介電性能,指導(dǎo)材料改性和配方調(diào)整。
電子元器件質(zhì)量控制:? 用于檢測PCB基板材料、芯片封裝材料、高頻絕緣薄膜、電容介質(zhì)等關(guān)鍵材料的介電性能是否滿足設(shè)計要求。
來料檢驗與批次一致性控制:? 對采購的絕緣材料進行快速檢測,確保其介電常數(shù)和損耗角正切值在合格范圍內(nèi),保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
教學(xué)與基礎(chǔ)研究:? 是高校物理、電子、材料等專業(yè)實驗室中,用于演示介質(zhì)極化和損耗機理、進行材料電學(xué)性能測試的理想教學(xué)設(shè)備。
總之,GDAT-A測試儀通過經(jīng)典的諧振原理,將抽象的介電參數(shù)轉(zhuǎn)化為可觀測的機械位移和電學(xué)Q值變化,實現(xiàn)了對固體絕緣材料介電性能的精準(zhǔn)、可靠測量。掌握其工作原理和規(guī)范的操作流程,是獲取有效數(shù)據(jù)、支撐材料研究與產(chǎn)品開發(fā)的關(guān)鍵。對于致力于高性能電子材料與元器件領(lǐng)域的工程師和研究人員而言,它是一款的基礎(chǔ)測試工具。
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